목차
1.저온 플라즈마란?
2.플라즈마 적용 분야
3.저온 플라즈마 발생기
4.저온 플라즈마에 의한 배가스 처리기술
2.플라즈마 적용 분야
3.저온 플라즈마 발생기
4.저온 플라즈마에 의한 배가스 처리기술
본문내용
반응한다. 그 반응기작은 암모 니아와 같다. N2H4의 주입 비율이 큰 관계로 관로에 새로이 생성된 물질이 부착되 고, 고온의 배출가스에서는 안전상의 문제로 적용하기 어렵다.
*에탄올(C2H5OH) 주입: 에탄올은 구조적으로 탄화수소와 유사할 뿐만 아니라 OH 활 성기도 수반하고 있다. 이 반응은 결과적으로 NO가 NO2로 산화되고, 더 나아가 HNO3로 산화된다. 에탄올 사용은 가격이 저렴하고 증기압이 높아 분사가 용이하고, 다루기 쉽다는 것이나 산화물을 세정장치로 처리하여야 한다.
◈적용연구사례
선진국에서의 저온 플라즈마를 이용한 유해물질 처리기술은 발전소 등의 고정 배출원과 자동차 등의 이동 배출원을 대상으로 활발히 연구되고 있다. 우리나라도 H중공업에서 발전소 배출가스 정화용의 NOx, SOx 및 먼지를 동시에 처리하는 실증규모의 플라즈마 장치를 건설하고 있으며, S전기에서는 자동차 배출가스 정화용을 개발 중에 있다. 또한 Mizuno 등은 실험실 규모의 습식 플라즈마 반응기(wet type plasma reactor)를 이용하여 소각로 배출가스 중의 다이옥신을 92%, HCl을 98%, NOx 및 SO2를 각각 50% 저감하였다고 한다.
*에탄올(C2H5OH) 주입: 에탄올은 구조적으로 탄화수소와 유사할 뿐만 아니라 OH 활 성기도 수반하고 있다. 이 반응은 결과적으로 NO가 NO2로 산화되고, 더 나아가 HNO3로 산화된다. 에탄올 사용은 가격이 저렴하고 증기압이 높아 분사가 용이하고, 다루기 쉽다는 것이나 산화물을 세정장치로 처리하여야 한다.
◈적용연구사례
선진국에서의 저온 플라즈마를 이용한 유해물질 처리기술은 발전소 등의 고정 배출원과 자동차 등의 이동 배출원을 대상으로 활발히 연구되고 있다. 우리나라도 H중공업에서 발전소 배출가스 정화용의 NOx, SOx 및 먼지를 동시에 처리하는 실증규모의 플라즈마 장치를 건설하고 있으며, S전기에서는 자동차 배출가스 정화용을 개발 중에 있다. 또한 Mizuno 등은 실험실 규모의 습식 플라즈마 반응기(wet type plasma reactor)를 이용하여 소각로 배출가스 중의 다이옥신을 92%, HCl을 98%, NOx 및 SO2를 각각 50% 저감하였다고 한다.
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